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张明、沈安国、应全红、王霓、王毅、邓国勇、钟宣平、谢泓丘、李建超。
本标准规定了基于法拉第电磁感应原理的永磁体磁偏角线圈法测量方法2100433B
中国电子科技集团第九研究所、绵阳西磁磁业有限公司、绵阳市产品质量监督检验所、绵阳军民融合磁性材料标准创新中心、绵阳西磁科技有限公司、绵阳市恒信磁材有限公司、绵阳德华磁材有限公司
加足够强的反向电磁场虽可将原极性的磁场消掉,但同时也给永磁体充了顺电感线圈的磁性,也即是说把原磁体磁性反转了.给永磁体消磁的方法必须使用交流电磁场,而且还要将交流电磁场从最强慢慢转化为弱,直至消失.这...
磁铁可分为“永久性磁铁”与“非永久性磁铁”。 永久性磁铁可以是天然产物,又称天然磁石,也可以由人工制造(最强的磁铁是钕铁硼磁铁),即能永久性保持磁性的磁铁。 非永久性磁铁加热到一定的温度会突然失去...
磁铁本身并不能传导磁力线,也就是不导磁.因为磁铁的特性就决定了磁力线总是包围在磁铁周围的一定空间内.最明显的实例就是用磁铁做铁芯的发电线圈并不能发出电来.用铁芯做电感线圈的芯,电感量和空芯时一样,也没...
Tb和Zr掺杂烧结NdFeB永磁体矫顽力的研究
利用X射线衍射分析(XRD)和BH测试仪分别研究了元素Tb、Zr的添加对HD法制备NdFeB永磁体的微结构及磁性能的影响规律。微结构研究表明,元素Tb、Zr添加前后的磁体都主要由四方相Nd2Fe14B(P42/mnm)和微量的富Nd相构成;但Tb和Zr的添加明显改变了永磁体的取向特性和磁性能;采用HORTA法计算表明,Tb和Zr的添加虽然都使永磁体的(004)、(006)、(008)极密度因子减小,但是室温下磁性能测试表明,Zr的添加降低了磁体的矫顽力,而Tb添加后永磁体的矫顽力有了明显的提升,从2038 kA/m提升到2302 kA/m;Kronmüller-Plot关系曲线表明,3种合金的矫顽力机理均为磁畴成核反转机制。
表面-内嵌式电机永磁体设计及特性分析
针对表面式永磁电机具有弱磁调速范围小,功率密度低;内嵌式永磁电机存在转矩脉动大,漏磁凸出缺陷,本文提出一种新型表面-内嵌永磁转子同步电机新结构。在满足永磁同步电机的性能达到最优的条件下,建立电机的有限元模型,分析了改变永磁体的极弧系数和磁化方向的等方式对电机转矩波动、效率、功率因数等性能的影响,比较分析得出比较合理永磁体情况下的新型混合式永磁同步电机模型。
【实验目的】:
1.观察亥姆霍兹线圈中间磁场的均匀性,验证磁场叠加原理。
2.了解一种得到均匀磁场的实验室方法。
【实验仪器】:亥姆霍兹线圈演示仪
【实验原理】:
亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
给霍尔元件通以恒定电流时,它在磁场中会感应出霍尔电压,霍尔电压的高低与霍尔元件所在处的磁感应强度成正比,因而可以用霍耳元件测量磁场。本实验中电子屏显示的就是放大后霍尔电压的数值,它的变化规律与所在处磁场的变化规律一致。
【实验步骤】:
1.打开数码显示屏后面板的开关,先对LED显示屏调零;
2.打开稳压电源(已调好),同方向闭合两电键(使两线圈通以相同方向电流),转动小手柄,使位于线圈轴线上的霍尔元件由导轨的一端缓慢移向另一端,观察两同向载流圆线圈磁场合成后的分布。 (显示屏示数由小变大,中间一段基本不变,最后又由大变小);
3.改变其中一个线圈的电流方向,重复3的操作,观察两反向载流圆线圈磁场合成后的分布。(显示屏示数由小变大,由大变小,又由小变大,由大变小)。把霍耳元件移动到两个线圈的中部,可找到合磁场为零的位置;
4.断开一个线圈的电流,重复3的操作,? 观察一个载流圆线圈磁场的分布。(显示屏示数由小变大,又由大变小);
5.实验结束,打开电键,关闭显示屏和线圈电源。
【注意事项】:
1.在线圈没有接通时,将显示器调零;
2.转动手柄时需缓慢;
3.线圈通电电流不能过大,时间不能太长,以免烧毁线圈;
4.线圈通电时,不要触及电键,以确保安全。
如果有一对相同的载流圆线圈彼此平行且共轴,通以同方向电流,当线圈间距等于线圈半 径时,两个载流线圈的总磁场在轴的中点附近的较大范围内是均匀的。故在生产和科研中有较大的实用价值,也常用于弱磁场的计量标准。这对线圈称为亥姆霍兹线圈。
典型的单轴亥姆霍兹线圈是具有相同线圈匝数,相同线圈绕制方式,线圈半径等于线圈间距的两个线圈组成的。亥姆霍兹线圈一般用来产生指定体积比较大、均匀度比较高,但磁场值比较弱的磁场。用户可以利用这个磁场来完成各种实验,亥姆霍兹线圈可根据不同的应用产生静态DC或AC磁场。其主要应用:地球磁场的抵消、判定磁屏蔽效应、电子设备的磁化系数、磁通门计和航海设备的校准、生物磁场的研究及与磁通计配合使用检测永磁体特性。
磁偏角是磁北与正北之间的夹角。
东经25度地区,磁偏角在1-2度之间;北纬25度以上地区,磁偏角大于2度;若在西经低纬度地区,磁偏角是5-20度;西经45度以上,磁偏角为25-50度,在我国,正常情况下,磁偏角最大可达6度,一般情况为2-3度。
地图的方向:上北、下南、左西、右东是大多数地图的方向,但这可不是通用原则,如果地图上有方向标,可以通过方向标了解到这些。
在我国除部分磁力异常的地方外,一般磁偏角都是西偏。磁偏角还是不断有规律变化的,地图上的磁偏角只是测图时的磁偏角。使用地图本身所注的磁偏角要注意出版年限,地图太老误差较大。